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8.4. ANWENDUNGEN 131<br />

auf linear polarisiertes Laserlicht deutlich schneller reagieren als auf zirkular polarisiertes<br />

Licht (Kap. 5.1). Weitere technologische Anwendungsfelder eröffnet das zerstörungsfreie<br />

Aufbringen einer polymeren Deckschicht. Diese kann z.B. die Funktion einer Schutzschicht<br />

übernehmen oder zur Konstruktion eines Multilayer-Systems dienen.<br />

Opto-mechanischer Dehnungssensor<br />

In Kapitel 7.2 konnte die Funktionsweise eines opto-mechanischen Dehnungssensors er-<br />

folgreich demonstriert werden. Die Azoschicht zeigt hier<strong>bei</strong> die notwendige, mechanische<br />

Flexibilität und verhält sich wie ein flüssigkristallines Elastomer. Deren Elastizität wird<br />

auf das hochmolekulare Polymerrückgrad zurückgeführt. Die Festlegung des Messbereichs<br />

war nur durch den Hook‘schen Bereich des gewählten Substrats limitiert, so dass die Ver-<br />

wendung eines anderen Substrates eine Vergrößerung des Dehnbereichs verspricht. Zudem<br />

verbessert sich die Auflösung <strong>bei</strong> Verwendung kleinerer Gitterkonstanten.<br />

Effiziente Gitter durch Verwendung eines statischen E-Feldes<br />

In Kapitel 7.3 konnte erfolgreich gezeigt werden, dass sich die Gitterherstellung durch<br />

den Einsatz eines elektrischen Feld in Form einer Korona-Entladung signifikant verbes-<br />

sern lässt. Die hier<strong>bei</strong> erzielte Verstärkung der Beugungseffizienz nach t =1000slag<br />

<strong>bei</strong> nahezu einem Faktor von 8, wohingegen die Modulationstiefe um ca. 16 % anstieg<br />

(Abb. 7.4). Daneben kann die extreme Verkürzung der Prozessdauer für diverse Anwen-<br />

dungen wie z.B. für holographische Datenspeicher, ein entscheidener Vorteil sein. Deutlich<br />

erkennbar ist, dass das statische E-Feld die größte Wirkung auf die Bildung der Oberflä-<br />

chenmodulation hat.

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